城市污水短程硝化效果预判装置

发布时间:2021-3-31 8:43:59

申请日 20200525 

公开(公告)日 20210202 

IPC分类号 G01N33/18; C02F3/12; C02F3/30; G05B19/04 

摘要

本实用新型公开了一种城市污水短程硝化效果预判装置。该城市污水短程硝化效果预判装置包括活性污泥检测系统和控制调节系统。本实用新型通过维持一个利于亚硝酸盐氧化菌生长的最佳环境来检测其活性强弱,能适用于活性污泥中某个菌群的活性检测,工艺流程简单,控制操作灵活,准确度高。本实用新型的短程预判装置具有结构简单、设计合理、操作使用灵活方便、处理效率高、方便携带、装置运行稳定及安全可靠等优点。 4.png

权利要求书 

1.一种城市污水短程硝化效果预判装置,其特征在于,该城市污水短程硝化效果预判装置包括活性污泥检测系统和控制调节系统; 

所述活性污泥检测系统包括加热水箱(1)、曝气池(2)、药剂池和空气泵(4); 

所述加热水箱(1)内设有用于对加热水箱(1)中的水进行加热的控温加热棒(13)、用于搅拌的液下推进器(12)和与加热水箱(1)的底部连接、用于排空加热水箱(1)内的液体的加热水箱泄空阀(16); 

所述曝气池(2)设有取样口(15),底部设置有曝气盘(3),曝气盘(3)与曝气管(23)连接; 

所述药剂池包括酸药剂池(5)、碱药剂池(6)和氨药剂池(7),分别与酸药剂池泄空阀(17)、碱药剂池泄空阀(18)和氨药剂池泄空阀(19)连接,用于排空药剂池中的药液; 

所述空气泵(4)通过气量调节阀(10)与曝气池(2)底部的曝气管(23)连接; 

所述控制调节系统包括控制器(9)、加药泵(8)和设置于曝气池(2)内的在线水质监测探头(14); 

所述控制器(9)通过信号线分别与在线水质监测探头(14)、气量调节阀(10)以及加药泵(8)连接;所述加药泵(8)分别通过加酸管(21)、加碱管(20)和加氨管(22)将对应的药剂注入曝气池(2); 

所述在线水质监测探头(14)的监测指标包括:NH4+-N浓度、NO3--N浓度、pH值以及溶解氧,根据在线水质监测探头(14)传回的数据,通过控制器(9)实时调整加药泵(8)的加药量及气量调节阀(10)的开度。 

2.根据权利要求1所述的城市污水短程硝化效果预判装置,其特征在于,气量调节阀(10)和曝气管(23)之间还设置有气体流量计(11)。 

3.根据权利要求1所述的城市污水短程硝化效果预判装置,其特征在于,所述曝气池(2)为多个,每个曝气池均可独立运行。 

4.根据权利要求3所述的城市污水短程硝化效果预判装置,其特征在于,所述曝气池(2)为3个。 

5.根据权利要求1所述的城市污水短程硝化效果预判装置,其特征在于,每个曝气池(2)均设有至少两个取样口(15),至少一个位于曝气池(2)底部,至少一个位于曝气池(2)顶部。 

6.根据权利要求5所述的城市污水短程硝化效果预判装置,其特征在于,每个曝气池(2)均设有4个取样口(15)。 

7.根据权利要求6所述的城市污水短程硝化效果预判装置,其特征在于,4个取样口(15)沿曝气池(2)垂直轴线方向均匀分布。 

8.根据权利要求1所述的城市污水短程硝化效果预判装置,其特征在于,所述酸药剂池(5)的顶部设有单向密封盖。 

9.根据权利要求1所述的城市污水短程硝化效果预判装置,其特征在于,所述碱药剂池(6)的顶部设有单向密封盖。 

10.根据权利要求1所述的城市污水短程硝化效果预判装置,其特征在于,所述氨药剂池(7)的顶部设有单向密封盖。 


说明书  

一种城市污水短程硝化效果预判装置 

技术领域 

本实用新型属于污水处理菌种活性检测技术领域,更具体地,涉及一种城市污水短程硝化效果预判装置。 

背景技术 

城市污水处理最普遍的工艺为活性污泥法。传统活性污泥法通过活性污泥在缺氧-好氧的环境下交替运行,可同时实现多种污染物去除。在好氧环境中微生物进行硝化反应并去除部分有机物、缺氧条件下利用有机物进行反硝化反应实现脱氮。常规硝化反硝化工艺的脱氮效果受有机物的影响显著,在低碳氮比条件下脱氮效率普遍不高。部分城市污水碳氮比普遍偏低,而且进水中的有机物未能高效利用,导致出水氮元素难以稳定达标,不符合再生水回用的基本要求。 

短程硝化/厌氧氨氧化工艺的出现为城市污水处理和再生回用提供了新的思路。短程硝化将部分氨氮氧化成亚硝态氮,然后通过后续厌氧氨氧化直接将氨氮和亚硝酸盐转换为氮气。该工艺处理负荷高、能耗少、无需外加碳源且污泥产量低,具有显著地优势。厌氧氨氧化工艺实现碳和氮污染物去除的分离,改变了污水处理工艺流程,是未来水处理发展的核心技术。 

基于厌氧氨氧化技术的工艺流程对短程硝化的稳定具有更高的要求。短程硝化的稳定运行是厌氧氨氧化可以稳定运行的充分条件,只有稳定的短程硝化反应才能为后续的厌氧氨氧化提供其生长所需的氨氮和亚硝氮底物。如果短程硝化无法实现,那么厌氧氨氧化也无法实现,因此短程硝化反应能否稳定运行是厌氧氨氧化技术成败的关键。在目前国内外低氨氮废水厌氧氨氧化技术研究过程中,对短程硝化反应是否稳定无法做出精准的判断,会导致短程硝化破坏进而导致厌氧氨氧化菌失去活性。针对该问题,应考虑如何能够快速精准的监测短程硝化反应的稳定性,以及预判短程硝化反应的趋势并及时做出工艺调整防止短程硝化破坏。因此,研究一种城市污水短程硝化效果预判装置具有极其重要的研究意义。 

实用新型内容 

针对现有技术中城市污水短程硝化稳定性预判不足,本实用新型的目的在于:提供一种城市污水短程硝化效果预判装置,该预判装置具有结构简单、设计合理、操作使用灵活方便、精准度高、便于携带及安全可靠等优点。 

为了实现上述目的,本实用新型提供一种城市污水短程硝化效果预判装置,该城市污水短程硝化效果预判装置包括活性污泥检测系统和控制调节系统; 

所述活性污泥检测系统包括加热水箱、曝气池、药剂池和空气泵; 

所述加热水箱内设有用于对加热水箱中的水进行加热的控温加热棒、用于搅拌的液下推进器和与加热水箱的底部连接、用于排空加热水箱内的液体的加热水箱泄空阀; 

所述曝气池设有取样口,底部设置有曝气盘,曝气盘与曝气管连接; 

所述药剂池包括酸药剂池、碱药剂池和氨药剂池,分别与酸药剂池泄空阀、碱药剂池泄空阀和氨药剂池泄空阀连接,用于排空药剂池中的药液; 

所述空气泵通过气量调节阀与曝气池底部的曝气管连接; 

所述控制调节系统包括控制器、加药泵和设置于曝气池内的在线水质监测探头; 

所述控制器通过信号线分别与在线水质监测探头、气量调节阀以及加药泵连接;所述加药泵分别通过加酸管、加碱管和加氨管将对应的药剂注入曝气池; 

所述在线水质监测探头的监测指标包括:NH4+-N浓度、NO3--N浓度、pH值以及溶解氧,根据在线水质监测探头传回的数据,通过控制器实时调整加药泵的加药量及气量调节阀的开度。 

优选地,气量调节阀和曝气管之间还设置有气体流量计。 

优选地,所述曝气池为多个,每个曝气池均可独立运行。 

优选地,所述曝气池为3个。 

优选地,每个曝气池均设有至少两个取样口,至少一个位于曝气池底部,至少一个位于曝气池顶部。 

优选地,每个曝气池均设有4个取样口。 

优选地,4个取样口沿曝气池垂直轴线方向均匀分布。 

优选地,所述酸药剂池的顶部设有单向密封盖。 

优选地,所述碱药剂池的顶部设有单向密封盖。 

优选地,所述氨药剂池的顶部设有单向密封盖。 

本实用新型的有益效果: 

本实用新型的短程预判装置具有结构简单、设计合理、操作使用灵活方便、处理效率高、方便携带、装置运行稳定及安全可靠等优点。本实用新型的短程预判装置在使用的过程中,可通过维持一个利于亚硝酸盐氧化菌生长的最佳环境来检测其活性强弱,能适用于活性污泥中某种菌群的活性检测,工艺流程简单,控制操作灵活,准确度高。 

本实用新型的其它特征和优点将在随后具体实施方式部分予以详细说明。 

(发明人:张树军;蒋勇;谷鹏超;韩晓宇;周桐;吕心涛;李权;王志彬;曲之明;刘垚 )

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